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  • Genes & Development:新的RNA剪接规律

    冷泉港实验室(CSHL)近日发表了一项关于RNA剪接的新研究,这项研究打破了30多年以来对于RNA剪接机制的认识。 在细胞中,编码蛋白质的信息首先从DNA转录成mRNA,mRNA再指导蛋白质合成,但是mRNA并不是DNA的简单复制,DNA最初复制得到的是前体mRNA(pre-messenger RNA),前体mRNA经过剪接编辑过程,剪掉不必要的内含子序列,留下编码蛋白质的外显子...

  • Nature:发现整合选择性剪接与转录延伸的蛋白因子

    近日,来自英国癌症研究中心伦敦研究所的Jesper Q. Svejstrup等人做了一项关于能够整合转录延伸与mRNA剪接的功能因子的研究,结果发现了一种新的蛋白复合体DBIRD。相关论文在3月25日《自然》在线发表。 哺乳动物有限的基因却可以实现极其复杂的蛋白质组,选择性mRNA剪接是主要的原因。 剪接在空间和功能上都与转录相偶联,并被转录延伸效率所影响。

  • Molecular Cell:中介体“加工剪接”新功能

    国际权威学术杂志《分子细胞》(Molecular Cell)2月24日以封面故事的形式发表了中国科学院上海生科院生化与细胞所研究员王纲研究组的一项新发现——中介体并不局限于传统的基因表达控制,还能参与核糖核酸(RNA)的“加工剪接”。

  • J Immun:郑永唐等MHC IA选择性剪接及免疫调控作用机制获进展

    目前普遍认为,选择性剪接(alternative splicing)是机体增加蛋白多样性的一种有效方式,也是机体调控蛋白表达的一种重要机制。在人类和灵长类动物中,保守估计约有75%的基因发生选择性剪接,尤其多发生在免疫系统。一个高效的免疫系统必须适时和适当地对病原微生物作出免疫应答,而选择性剪接就是免疫系统发挥其正常生物学功能而有效利用的一种机制。

  • Cell Reports:蛋白质合作调节基因剪接

    对于人类生物学与疾病来说,了解RNA结合蛋白如何控制遗传剪接代码是根本所在,更象能改变电影场景的电影剪辑。剪接异常变化往往牵涉到癌症和遗传性神经退行性疾病。 在译码人类基因组"剪接代码"的这一步骤中,加利福尼亚大学圣地亚哥医学院的研究人员已对6个更高表达的RNA结合蛋白进行了综合分析...

  • PLoS Genetics:解析基因剪接调控机制

    近日来自北京生命科学研究所的研究人员在《公共科学图书馆—遗传学》(PLoS Genetics)杂志上发表题为“Transportin-SR Is Required for Proper Splicing of Resistance Genes and Plant Immunity”的文章。

  • 浙大金勇丰课题组阐明RNA剪接调控新机制

    近日,《自然·结构和分子生物学》在线发表了浙江大学生命科学学院金勇丰课题组原创性研究成果:应用RNA物理竞争原理,数学模型结合分子生物学方法破解了RNA互斥剪接的调控机制,并阐明了最复杂的Dscam等基因的可变剪接的调控机制,该机制可能普遍适用于不同生物和基因。 以前人们大多认为mRNA以线型的形式出现,该发现展示了美丽的mRNA结构动态及其新调控功能。

  • Nature:Dscam等基因的可变剪接的调控机制

    2011年1月9日,《自然·结构和分子生物学》(Nature Structural & Molecular Biology)在线发表了浙江大学生命科学学院金勇丰课题组原创性研究成果:应用RNA物理竞争原理,数学模型结合分子生物学方法破解了RNA互斥剪接的调控机制,并阐明了最复杂的Dscam等基因的可变剪接的调控机制,该机制可能普遍适用于不同生物和基因。

  • Nature :破解DNA中的剪接密码

    加拿大多伦多大学教授布雷登·费雷率领的研究团队发现,在DNA中一个隐藏的“剪接密码”可用来解释为什么有限数目的人体基因能够产生出如此巨大数量的遗传信息。相关文章将发表在5月6日出版的《自然》杂志上。 该发现揭开了遗传学研究中最主要的奥秘之一。科学家可据此来解释活细胞如何使用有限数量的基因生成如大脑一样非常复杂的器官。

  • Molecular Cell:可变剪接调控蛋白PTB作用图谱和机制研究

    本期Molecular Cell封面:将PTB-RNA比作金门大桥 人类基因组30亿个碱基对仅编码约2.5万个蛋白质基因,但是正常的人体功能需要约25万以上的蛋白质。人类蛋白质编码基因通畅被多个内含子(平均6-7个)打断成外显子,而一个基因的转录产物可以通过外显子的可变剪接方式而产生多个不同成熟mRNA,继而产生多种蛋白质。